CN110096394A - 故障自检方法、装置、电器设备和计算机可读存储介质 - Google Patents

故障自检方法、装置、电器设备和计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种故障自检方法、装置、电器设备和计算机可读存储介质,其中,故障自检方法包括:响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障自检。通过本发明的技术方案,提高了出厂检验的效率和可靠性,能够有效地降低检验过程中出现漏检的可能性。

Description

故障自检方法、装置、电器设备和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及故障检测技术领域,具体而言,涉及一种故障自检方法、一种故障自检装置、一种电器设备和一种计算机可读存储介质。
背景技术
现有的电器设备在出厂之前都需要经过出厂检验,但现有的电器设备出厂检验方法都是依靠人工检验,不仅费时费力,而且效率较低,并且,由于是人工检验,容易出现漏检情况,导致有问题的产品流向市场。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种故障自检方法。
本发明的另一个目的在于提供一种故障自检装置。
本发明的再一个目的在于提供一种电器设备。
本发明的又一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。
为了实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提供了一种故障自检方法,包括:响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
在该技术方案中,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,完成电器设备的出厂前的故障自检,能够提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中出现漏检的可能性。
其中,故障检测方式至少包括三种,分别为:按照预设自检顺序单独对指定软件程序进行故障检测,按照预设自检顺序单独对指定硬件进行故障检测,按照预设自检顺序对指定软件程序和指定硬件进行故障检测。
具体地,指定软件程序是指与功能对应的进程,例如,快煮功能、保温功能、煲汤功能和烘烤功能等等,指定硬件可以是与按键对应的硬件组件,例如,指示灯对应的按键为指示灯开关按键和指示灯亮度按键,蜂鸣器对应的按键为蜂鸣器开关按键,另外,指定硬件也可以是温度传感器、湿度传感器、光敏传感器和压力传感器等感应组件,上述感应组件并不存在外设按键,而可以通过用户交互界面上的几个按键触发进行检测,例如,长按“+”按键5秒,触发对所有感应组件进行有序检测,并记录检测结果。
另外,上述多个指定按键可以是待检测产品自带的按键或用户交互界面的虚拟按钮,也可以是外设键盘上的按键。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系;获取指定软件程序和/或指定硬件的预设检测优先级;将预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,对应关系包括多个指定按键中的任一按键与任一指定硬件之间的第一对应关系,和/或任一按键与任一指定软件程序之间的第二对应关系,和/或多个指定按键中的任意组合按键与任一指定硬件之间的第三对应关系,和/或任意组合按键与任一指定软件程序之间的第四对应关系。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系,进而确定需要故障自检的多个对象,其中,并根据上述对象的预设检测优先级确定预设自检顺序。
其中,每个待检测对象的预设检测优先级可以作为属性信息写入,也就是说,在确定待检测对象包括多个指定软件程序和/或多个指定硬件后,即可根据属性信息确定进行自检的顺序,能够有效降低漏检的概率,并且按键预设自检顺序分别存储检测结果,能够提高对故障进行维护和改进的效率。
其中,为了避免自检过程的数据冲突,设置任两个待检测对象的预设检测优先级不相同。
譬如,指定按键与指定软件程序可以是功能上对应的,也可以是功能上不对应的,例如:长按“预约”按键时长达到5秒,确定对应的待检测对象包括点亮指示灯、蜂鸣器发声、热盘以1000瓦功率加热,根据预设检测优先级,确定按照点亮指示灯、热盘以1000瓦功率加热和蜂鸣器发声的顺序进行故障自检,并分别记录检测结果。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符;确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;确定多个预设检测进程对应的预设检测优先级;将多个预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,任一预设检测进程对应于一个指定软件程序或一个指定硬件。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符,根据自检命令符,确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系,自检命令符是指能够被处理器识别的代码序列符,也即通过自检命令符确定一系列检测进程,并按照检测进程的预设检测优先级进行有序检测,且研发人员可以通过修改自检命令符来调整待检测对象和顺序,提高了故障自检方案的灵活性与通用性。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:检测对多个指定按键的触控操作;判断对触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;在判定按压持续时长大于或等于预设时长时,确定触控操作有效,并记作按压操作。
在该技术方案中,通过判断对指定按键触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长,并将按压时间大于或等于预设时长的触控操作确定为有效的按压操作,明确了判断对指定按键进行按压操作的方法,降低了按压操作误判断的可能性,提高了通过按压操作确定待自检项目的准确性,进一步提高了故障自检方案的准确性和可靠性。
在上述任一技术方案中,优选地,预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
在上述任一技术方案中,优选地,指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:在检测到任一指定软件程序和/或任一指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定检测信息为故障信息;生成与故障信息对应的故障提示信息,其中,故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
在该技术方案中,通过将与预设检测信息不匹配的检测信息确定为故障信息,其中,匹配成功允许容差值,也即不是检测信息与预设检测信息完全一致,而是检测信息在容差值范围内与预设检测信息相同,进一步地提高了故障自检方案的可靠性,另外,通过生成与故障信息对应的故障提示信息,提高了故障信息的直观性,有利于维修人员根据故障提示信息进行维修,提高了故障维修和产品改进的效率。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
在该技术方案中,通过将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器,也就是说,可以将故障提示信息单独发送至关联的移动终端,单独发送至关联的服务器,同时发送至关联的终端和服务器,提高了出厂故障检验的可监控性,有利于厂家根据接收到的故障提示信息统计出电器设备易出现的故障类型,进行有针对性的质量改进,有利于提高电器设备的出厂合格率,降低厂家的维修成本。
譬如,将电饭煲关联至故障统计服务器,当对电饭煲进行出厂前故障自检时,通过按压指定的按键,电饭煲进入故障自检状态,当电饭煲中的指示灯出现故障时,电饭煲生成指示灯故障对应的指示灯故障提示信息,其中指示灯故障提示信息包括设备信号和指示灯的类型,其中,指示灯的类型可以包括:开始键指示灯、预约键指示灯、保温键指示灯,并将生成的故障提示信息发送至故障统计服务器,故障统计服务器根据接收到的故障提示信息,统计故障类型,并实时显示统计结果。
根据本发明的第二方面的技术方案,提供了一种故障自检装置,包括:检测单元,用于响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
在该技术方案中,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,完成电器设备的出厂前的故障自检,能够提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中出现漏检的可能性。
其中,故障检测方式至少包括三种,分别为:按照预设自检顺序单独对指定软件程序进行故障检测,按照预设自检顺序单独对指定硬件进行故障检测,按照预设自检顺序对指定软件程序和指定硬件进行故障检测。
具体地,指定软件程序是指与功能对应的进程,例如,快煮功能、保温功能、煲汤功能和烘烤功能等等,指定硬件可以是与按键对应的硬件组件,例如,指示灯对应的按键为指示灯开关按键和指示灯亮度按键,蜂鸣器对应的按键为蜂鸣器开关按键,另外,指定硬件也可以是温度传感器、湿度传感器、光敏传感器和压力传感器等感应组件,上述感应组件并不存在外设按键,而可以通过用户交互界面上的几个按键触发进行检测,例如,长按“+”按键5秒,触发对所有感应组件进行有序检测,并记录检测结果。
另外,上述多个指定按键可以是待检测产品自带的按键或用户交互界面的虚拟按钮,也可以是外设键盘上的按键。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:确定单元,用于响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系;获取单元,用于获取指定软件程序和/或指定硬件的预设检测优先级;检测单元还用于:将预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,对应关系包括多个指定按键中的任一按键与任一指定硬件之间的第一对应关系,和/或任一按键与任一指定软件程序之间的第二对应关系,和/或多个指定按键中的任意组合按键与任一指定硬件之间的第三对应关系,和/或任意组合按键与任一指定软件程序之间的第四对应关系。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系,进而确定需要故障自检的多个对象,其中,并根据上述对象的预设检测优先级确定预设自检顺序。
其中,每个待检测对象的预设检测优先级可以作为属性信息写入,也就是说,在确定待检测对象包括多个指定软件程序和/或多个指定硬件后,即可根据属性信息确定进行自检的顺序,能够有效降低漏检的概率,并且按键预设自检顺序分别存储检测结果,能够提高对故障进行维护和改进的效率。
其中,为了避免自检过程的数据冲突,设置任两个待检测对象的预设检测优先级不相同。
譬如,指定按键与指定软件程序可以是功能上对应的,也可以是功能上不对应的,例如:长按“预约”按键时长达到5秒,确定对应的待检测对象包括点亮指示灯、蜂鸣器发声、热盘以1000瓦功率加热,根据预设检测优先级,确定按照点亮指示灯、热盘以1000瓦功率加热和蜂鸣器发声的顺序进行故障自检,并分别记录检测结果。
在上述任一技术方案中,优选地,确定单元还用于:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符;确定单元还用于:确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;确定单元还用于:确定多个预设检测进程对应的预设检测优先级;检测单元还用于:将多个预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,任一预设检测进程对应于一个指定软件程序或一个指定硬件。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符,根据自检命令符,确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系,自检命令符是指能够被处理器识别的代码序列符,也即通过自检命令符确定一系列检测进程,并按照检测进程的预设检测优先级进行有序检测,且研发人员可以通过修改自检命令符来调整待检测对象和顺序,提高了故障自检方案的灵活性与通用性。
在上述任一技术方案中,优选地,检测单元还用于:检测对多个指定按键的触控操作;故障自检装置还包括:判断单元,用于判断对触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;确定单元还用于:在判定按压持续时长大于或等于预设时长时,确定触控操作有效,并记作按压操作。
在该技术方案中,通过判断对指定按键触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长,并将按压时间大于或等于预设时长的触控操作确定为有效的按压操作,明确了判断对指定按键进行按压操作的方法,降低了按压操作误判断的可能性,提高了通过按压操作确定待自检项目的准确性,进一步提高了故障自检方案的准确性和可靠性。
在上述任一技术方案中,优选地,预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
在上述任一技术方案中,优选地,指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
在上述任一技术方案中,优选地,确定单元还用于:在检测到任一指定软件程序和/或任一指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定检测信息为故障信息;故障自检装置还包括:生成单元,用于生成与故障信息对应的故障提示信息,其中,故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
在该技术方案中,通过将与预设检测信息不匹配的检测信息确定为故障信息,其中,匹配成功允许容差值,也即不是检测信息与预设检测信息完全一致,而是检测信息在容差值范围内与预设检测信息相同,进一步地提高了故障自检方案的可靠性,另外,通过生成与故障信息对应的故障提示信息,提高了故障信息的直观性,有利于维修人员根据故障提示信息进行维修,提高了故障维修和产品改进的效率。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检装置还包括:发送单元,用于将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
在该技术方案中,通过将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器,也就是说,可以将故障提示信息单独发送至关联的移动终端,单独发送至关联的服务器,同时发送至关联的终端和服务器,提高了出厂故障检验的可监控性,有利于厂家根据接收到的故障提示信息统计出电器设备易出现的故障类型,进行有针对性的质量改进,有利于提高电器设备的出厂合格率,降低厂家的维修成本。
譬如,将电饭煲关联至故障统计服务器,当对电饭煲进行出厂前故障自检时,通过按压指定的按键,电饭煲进入故障自检状态,当电饭煲中的指示灯出现故障时,电饭煲生成指示灯故障对应的指示灯故障提示信息,其中指示灯故障提示信息包括设备信号和指示灯的类型,其中,指示灯的类型可以包括:开始键指示灯、预约键指示灯、保温键指示灯,并将生成的故障提示信息发送至故障统计服务器,故障统计服务器根据接收到的故障提示信息,统计故障类型,并实时显示统计结果。
根据本发明的第三方面的技术方案,提供了一种电器设备,包括:本发明第二方面的技术方案中的故障自检装置。
根据本发明的第四方面的技术方案,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,上述计算机程序被执行时实现如第一方面的技术方案限定的故障自检方法。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的故障自检方法的示意流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的故障自检装置的示意框图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的电器设备的示意框图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的故障自检装置的示意框图;
图5示出了根据本发明的另一个实施例的故障自检方案的流程图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图1示出了根据本发明的一个实施例的故障自检方法的示意流程图。
如图1所示,根据本发明的实施例的故障自检方法,包括:步骤S102,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
在该技术方案中,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,完成电器设备的出厂前的故障自检,能够提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中出现漏检的可能性。
其中,故障检测方式至少包括三种,分别为:按照预设自检顺序单独对指定软件程序进行故障检测,按照预设自检顺序单独对指定硬件进行故障检测,按照预设自检顺序对指定软件程序和指定硬件进行故障检测。
具体地,指定软件程序是指与功能对应的进程,例如,快煮功能、保温功能、煲汤功能和烘烤功能等等,指定硬件可以是与按键对应的硬件组件,例如,指示灯对应的按键为指示灯开关按键和指示灯亮度按键,蜂鸣器对应的按键为蜂鸣器开关按键,另外,指定硬件也可以是温度传感器、湿度传感器、光敏传感器和压力传感器等感应组件,上述感应组件并不存在外设按键,而可以通过用户交互界面上的几个按键触发进行检测,例如,长按“+”按键5秒,触发对所有感应组件进行有序检测,并记录检测结果。
另外,上述多个指定按键可以是待检测产品自带的按键或用户交互界面的虚拟按钮,也可以是外设键盘上的按键。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系;获取指定软件程序和/或指定硬件的预设检测优先级;将预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,对应关系包括多个指定按键中的任一按键与任一指定硬件之间的第一对应关系,和/或任一按键与任一指定软件程序之间的第二对应关系,和/或多个指定按键中的任意组合按键与任一指定硬件之间的第三对应关系,和/或任意组合按键与任一指定软件程序之间的第四对应关系。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系,进而确定需要故障自检的多个对象,其中,并根据上述对象的预设检测优先级确定预设自检顺序。
其中,每个待检测对象的预设检测优先级可以作为属性信息写入,也就是说,在确定待检测对象包括多个指定软件程序和/或多个指定硬件后,即可根据属性信息确定进行自检的顺序,能够有效降低漏检的概率,并且按键预设自检顺序分别存储检测结果,能够提高对故障进行维护和改进的效率。
其中,为了避免自检过程的数据冲突,设置任两个待检测对象的预设检测优先级不相同。
譬如,指定按键与指定软件程序可以是功能上对应的,也可以是功能上不对应的,例如:长按“预约”按键时长达到5秒,确定对应的待检测对象包括点亮指示灯、蜂鸣器发声、热盘以1000瓦功率加热,根据预设检测优先级,确定按照点亮指示灯、热盘以1000瓦功率加热和蜂鸣器发声的顺序进行故障自检,并分别记录检测结果。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符;确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;确定多个预设检测进程对应的预设检测优先级;将多个预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,任一预设检测进程对应于一个指定软件程序或一个指定硬件。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符,根据自检命令符,确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系,自检命令符是指能够被处理器识别的代码序列符,也即通过自检命令符确定一系列检测进程,并按照检测进程的预设检测优先级进行有序检测,且研发人员可以通过修改自检命令符来调整待检测对象和顺序,提高了故障自检方案的灵活性与通用性。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:检测对多个指定按键的触控操作;判断对触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;在判定按压持续时长大于或等于预设时长时,确定触控操作有效,并记作按压操作。
在该技术方案中,通过判断对指定按键触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长,并将按压时间大于或等于预设时长的触控操作确定为有效的按压操作,明确了判断对指定按键进行按压操作的方法,降低了按压操作误判断的可能性,提高了通过按压操作确定待自检项目的准确性,进一步提高了故障自检方案的准确性和可靠性。
在上述任一技术方案中,优选地,预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
在上述任一技术方案中,优选地,指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:在检测到任一指定软件程序和/或任一指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定检测信息为故障信息;生成与故障信息对应的故障提示信息,其中,故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
在该技术方案中,通过将与预设检测信息不匹配的检测信息确定为故障信息,其中,匹配成功允许容差值,也即不是检测信息与预设检测信息完全一致,而是检测信息在容差值范围内与预设检测信息相同,进一步地提高了故障自检方案的可靠性,另外,通过生成与故障信息对应的故障提示信息,提高了故障信息的直观性,有利于维修人员根据故障提示信息进行维修,提高了故障维修和产品改进的效率。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
在该技术方案中,通过将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器,也就是说,可以将故障提示信息单独发送至关联的移动终端,单独发送至关联的服务器,同时发送至关联的终端和服务器,提高了出厂故障检验的可监控性,有利于厂家根据接收到的故障提示信息统计出电器设备易出现的故障类型,进行有针对性的质量改进,有利于提高电器设备的出厂合格率,降低厂家的维修成本。
譬如,将电饭煲关联至故障统计服务器,当对电饭煲进行出厂前故障自检时,通过按压指定的按键,电饭煲进入故障自检状态,当电饭煲中的指示灯出现故障时,电饭煲生成指示灯故障对应的指示灯故障提示信息,其中指示灯故障提示信息包括设备信号和指示灯的类型,其中,指示灯的类型可以包括:开始键指示灯、预约键指示灯、保温键指示灯,并将生成的故障提示信息发送至故障统计服务器,故障统计服务器根据接收到的故障提示信息,统计故障类型,并实时显示统计结果。
图2示出了根据本发明的一个实施例的故障自检装置的示意框图。
如图2所示,根据本发明的一个实施例的故障自检装置200,包括:检测单元202,用于响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
在该技术方案中,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,完成电器设备的出厂前的故障自检,能够提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中出现漏检的可能性。
其中,故障检测方式至少包括三种,分别为:按照预设自检顺序单独对指定软件程序进行故障检测,按照预设自检顺序单独对指定硬件进行故障检测,按照预设自检顺序对指定软件程序和指定硬件进行故障检测。
具体地,指定软件程序是指与功能对应的进程,例如,快煮功能、保温功能、煲汤功能和烘烤功能等等,指定硬件可以是与按键对应的硬件组件,例如,指示灯对应的按键为指示灯开关按键和指示灯亮度按键,蜂鸣器对应的按键为蜂鸣器开关按键,另外,指定硬件也可以是温度传感器、湿度传感器、光敏传感器和压力传感器等感应组件,上述感应组件并不存在外设按键,而可以通过用户交互界面上的几个按键触发进行检测,例如,长按“+”按键5秒,触发对所有感应组件进行有序检测,并记录检测结果。
另外,上述多个指定按键可以是待检测产品自带的按键或用户交互界面的虚拟按钮,也可以是外设键盘上的按键。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:确定单元204,用于响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系;获取单元206,用于获取指定软件程序和/或指定硬件的预设检测优先级;检测单元202还用于:将预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,对应关系包括多个指定按键中的任一按键与任一指定硬件之间的第一对应关系,和/或任一按键与任一指定软件程序之间的第二对应关系,和/或多个指定按键中的任意组合按键与任一指定硬件之间的第三对应关系,和/或任意组合按键与任一指定软件程序之间的第四对应关系。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系,进而确定需要故障自检的多个对象,其中,并根据上述对象的预设检测优先级确定预设自检顺序。
其中,每个待检测对象的预设检测优先级可以作为属性信息写入,也就是说,在确定待检测对象包括多个指定软件程序和/或多个指定硬件后,即可根据属性信息确定进行自检的顺序,能够有效降低漏检的概率,并且按键预设自检顺序分别存储检测结果,能够提高对故障进行维护和改进的效率。
其中,为了避免自检过程的数据冲突,设置任两个待检测对象的预设检测优先级不相同。
譬如,指定按键与指定软件程序可以是功能上对应的,也可以是功能上不对应的,例如:长按“预约”按键时长达到5秒,确定对应的待检测对象包括点亮指示灯、蜂鸣器发声、热盘以1000瓦功率加热,根据预设检测优先级,确定按照点亮指示灯、热盘以1000瓦功率加热和蜂鸣器发声的顺序进行故障自检,并分别记录检测结果。
在上述任一技术方案中,优选地,确定单元204还用于:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符;确定单元204还用于:确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;确定单元204还用于:确定多个预设检测进程对应的预设检测优先级;检测单元202还用于:将多个预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,任一预设检测进程对应于一个指定软件程序或一个指定硬件。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符,根据自检命令符,确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系,自检命令符是指能够被处理器识别的代码序列符,也即通过自检命令符确定一系列检测进程,并按照检测进程的预设检测优先级进行有序检测,且研发人员可以通过修改自检命令符来调整待检测对象和顺序,提高了故障自检方案的灵活性与通用性。
在上述任一技术方案中,优选地,检测单元202还用于:检测对多个指定按键的触控操作;故障自检装置还包括:判断单元208,用于判断对触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;确定单元204还用于:在判定按压持续时长大于或等于预设时长时,确定触控操作有效,并记作按压操作。
在该技术方案中,通过判断对指定按键触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长,并将按压时间大于或等于预设时长的触控操作确定为有效的按压操作,明确了判断对指定按键进行按压操作的方法,降低了按压操作误判断的可能性,提高了通过按压操作确定待自检项目的准确性,进一步提高了故障自检方案的准确性和可靠性。
在上述任一技术方案中,优选地,预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
在上述任一技术方案中,优选地,指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
在上述任一技术方案中,优选地,确定单元204还用于:在检测到任一指定软件程序和/或任一指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定检测信息为故障信息;故障自检装置还包括:生成单元210,用于生成与故障信息对应的故障提示信息,其中,故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
在该技术方案中,通过将与预设检测信息不匹配的检测信息确定为故障信息,其中,匹配成功允许容差值,也即不是检测信息与预设检测信息完全一致,而是检测信息在容差值范围内与预设检测信息相同,进一步地提高了故障自检方案的可靠性,另外,通过生成与故障信息对应的故障提示信息,提高了故障信息的直观性,有利于维修人员根据故障提示信息进行维修,提高了故障维修和产品改进的效率。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检装置还包括:发送单元212,用于将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
在该技术方案中,通过将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器,也就是说,可以将故障提示信息单独发送至关联的移动终端,单独发送至关联的服务器,同时发送至关联的终端和服务器,提高了出厂故障检验的可监控性,有利于厂家根据接收到的故障提示信息统计出电器设备易出现的故障类型,进行有针对性的质量改进,有利于提高电器设备的出厂合格率,降低厂家的维修成本。
譬如,将电饭煲关联至故障统计服务器,当对电饭煲进行出厂前故障自检时,通过按压指定的按键,电饭煲进入故障自检状态,当电饭煲中的指示灯出现故障时,电饭煲生成指示灯故障对应的指示灯故障提示信息,其中指示灯故障提示信息包括设备信号和指示灯的类型,其中,指示灯的类型可以包括:开始键指示灯、预约键指示灯、保温键指示灯,并将生成的故障提示信息发送至故障统计服务器,故障统计服务器根据接收到的故障提示信息,统计故障类型,并实时显示统计结果。
图3示出了根据本发明的一个实施例的电器设备的示意框图。
如图3所示,根据本发明的一个实施例的电器设备300,包括:故障自检装置200。
实施例一:
图4示出了根据本发明的另一个实施例的故障自检装置的示意框图。
如图4所示,根据本发明的另一个实施例的故障自检装置包括:微控制器402,其上存储有提前编好的控制程序;指令生成装置404,用于根据微控制器402的指令生成故障自检指令,其中,故障自检指令用于整机400进行自检;待检测硬件406,其中,待检测硬件406可以为按键、LED灯、蜂鸣器等;温度传感器408,其中,温度传感器408可以位于整机400的上盖,也可以位于整机400的底部,也可以位于整机400的侧部。
具体的,指令生成装置404可以为微控制器402的一部分,也可以为独立于微控制器之外的指令生成装置。
实施例二:
图5示出了根据本发明的一个实施例的故障自检方案的示意流程图。
如图5所示,根据本发明的一个实施例的故障自检方法包括:步骤S502,上电,通过组合按键进入整机自检模式;步骤S504,程序点亮所有LED灯;步骤S506,判断LED灯是否全亮,若是,执行步骤S508,若否,执行步骤S522;步骤S508,程序让蜂鸣器发出固定的声音;步骤S510,判断是否有声音,若是,执行步骤S512,若否,执行步骤S522;步骤S512,工装同时按下所有按键;步骤S514,程序自动判断按键个数是否与实际一致,若是,执行步骤S516,若否,执行步骤S522;步骤516,程序记录传感器初始值T1,同时启动N min计时器,开始加热;Nmin结束后再次记录传感器的值T2,其中,N表征时间长度;步骤S518,判断T1是否等于T2,若是,执行步骤S520,若否,执行步骤S522;步骤S520,整机一切正常;步骤S522,异常报警;步骤S524,人工复检。
根据本发明的实施例,还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,上述计算机程序被执行时实现以下步骤:响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
在该技术方案中,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,完成电器设备的出厂前的故障自检,能够提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中出现漏检的可能性。
其中,故障检测方式至少包括三种,分别为:按照预设自检顺序单独对指定软件程序进行故障检测,按照预设自检顺序单独对指定硬件进行故障检测,按照预设自检顺序对指定软件程序和指定硬件进行故障检测。
具体地,指定软件程序是指与功能对应的进程,例如,快煮功能、保温功能、煲汤功能和烘烤功能等等,指定硬件可以是与按键对应的硬件组件,例如,指示灯对应的按键为指示灯开关按键和指示灯亮度按键,蜂鸣器对应的按键为蜂鸣器开关按键,另外,指定硬件也可以是温度传感器、湿度传感器、光敏传感器和压力传感器等感应组件,上述感应组件并不存在外设按键,而可以通过用户交互界面上的几个按键触发进行检测,例如,长按“+”按键5秒,触发对所有感应组件进行有序检测,并记录检测结果。
另外,上述多个指定按键可以是待检测产品自带的按键或用户交互界面的虚拟按钮,也可以是外设键盘上的按键。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系;获取指定软件程序和/或指定硬件的预设检测优先级;将预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,对应关系包括多个指定按键中的任一按键与任一指定硬件之间的第一对应关系,和/或任一按键与任一指定软件程序之间的第二对应关系,和/或多个指定按键中的任意组合按键与任一指定硬件之间的第三对应关系,和/或任意组合按键与任一指定软件程序之间的第四对应关系。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键与指定软件程序和/或指定硬件之间的对应关系,进而确定需要故障自检的多个对象,其中,并根据上述对象的预设检测优先级确定预设自检顺序。
其中,每个待检测对象的预设检测优先级可以作为属性信息写入,也就是说,在确定待检测对象包括多个指定软件程序和/或多个指定硬件后,即可根据属性信息确定进行自检的顺序,能够有效降低漏检的概率,并且按键预设自检顺序分别存储检测结果,能够提高对故障进行维护和改进的效率。
其中,为了避免自检过程的数据冲突,设置任两个待检测对象的预设检测优先级不相同。
譬如,指定按键与指定软件程序可以是功能上对应的,也可以是功能上不对应的,例如:长按“预约”按键时长达到5秒,确定对应的待检测对象包括点亮指示灯、蜂鸣器发声、热盘以1000瓦功率加热,根据预设检测优先级,确定按照点亮指示灯、热盘以1000瓦功率加热和蜂鸣器发声的顺序进行故障自检,并分别记录检测结果。
在上述任一技术方案中,优选地,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符;确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;确定多个预设检测进程对应的预设检测优先级;将多个预设检测优先级确定为预设自检顺序,并对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,其中,任一预设检测进程对应于一个指定软件程序或一个指定硬件。
在该技术方案中,电器设备进入故障自检程序,通过响应于对多个指定按键的按压操作,确定多个指定按键对应的自检命令符,根据自检命令符,确定自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系,自检命令符是指能够被处理器识别的代码序列符,也即通过自检命令符确定一系列检测进程,并按照检测进程的预设检测优先级进行有序检测,且研发人员可以通过修改自检命令符来调整待检测对象和顺序,提高了故障自检方案的灵活性与通用性。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:检测对多个指定按键的触控操作;判断对触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;在判定按压持续时长大于或等于预设时长时,确定触控操作有效,并记作按压操作。
在该技术方案中,通过判断对指定按键触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长,并将按压时间大于或等于预设时长的触控操作确定为有效的按压操作,明确了判断对指定按键进行按压操作的方法,降低了按压操作误判断的可能性,提高了通过按压操作确定待自检项目的准确性,进一步提高了故障自检方案的准确性和可靠性。
在上述任一技术方案中,优选地,预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
在上述任一技术方案中,优选地,指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:在检测到任一指定软件程序和/或任一指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定检测信息为故障信息;生成与故障信息对应的故障提示信息,其中,故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
在该技术方案中,通过将与预设检测信息不匹配的检测信息确定为故障信息,其中,匹配成功允许容差值,也即不是检测信息与预设检测信息完全一致,而是检测信息在容差值范围内与预设检测信息相同,进一步地提高了故障自检方案的可靠性,另外,通过生成与故障信息对应的故障提示信息,提高了故障信息的直观性,有利于维修人员根据故障提示信息进行维修,提高了故障维修和产品改进的效率。
在上述任一技术方案中,优选地,故障自检方法还包括:将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
在该技术方案中,通过将故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器,也就是说,可以将故障提示信息单独发送至关联的移动终端,单独发送至关联的服务器,同时发送至关联的终端和服务器,提高了出厂故障检验的可监控性,有利于厂家根据接收到的故障提示信息统计出电器设备易出现的故障类型,进行有针对性的质量改进,有利于提高电器设备的出厂合格率,降低厂家的维修成本。
譬如,将电饭煲关联至故障统计服务器,当对电饭煲进行出厂前故障自检时,通过按压指定的按键,电饭煲进入故障自检状态,当电饭煲中的指示灯出现故障时,电饭煲生成指示灯故障对应的指示灯故障提示信息,其中指示灯故障提示信息包括设备信号和指示灯的类型,其中,指示灯的类型可以包括:开始键指示灯、预约键指示灯、保温键指示灯,并将生成的故障提示信息发送至故障统计服务器,故障统计服务器根据接收到的故障提示信息,统计故障类型,并实时显示统计结果。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提供了一种故障自检方法、装置、电器设备和计算机可读存储介质,通过响应于对多个指定按键的按压操作,电器设备进入自检状态,按照预设自检顺序对指定软件程序、指定硬件、指定软件程序和指定硬件进行故障自检,完成电器设备的出厂前的故障自检,提高了电器设备出厂前故障自检的效率以及可靠性,降低了故障检验过程中漏检的可能性。生成并推送故障提示信息,提高了故障维修的效率和出厂故障检验的可监控性。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (18)

1.一种故障自检方法,其特征在于,包括:
响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
2.根据权利要求1所述的故障自检方法,其特征在于,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:
响应于对所述多个指定按键的按压操作,确定所述多个指定按键与所述指定软件程序和/或所述指定硬件之间的对应关系;
获取所述指定软件程序和/或所述指定硬件的预设检测优先级;
将所述预设检测优先级确定为所述预设自检顺序,并对所述指定软件程序和/或所述指定硬件进行故障检测,
其中,所述对应关系包括所述多个指定按键中的任一按键与任一所述指定硬件之间的第一对应关系,和/或所述任一按键与任一所述指定软件程序之间的第二对应关系,和/或所述多个指定按键中的任意组合按键与任一所述指定硬件之间的第三对应关系,和/或所述任意组合按键与任一所述指定软件程序之间的第四对应关系。
3.根据权利要求1所述的故障自检方法,其特征在于,响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测,具体包括:
响应于对所述多个指定按键的按压操作,确定所述多个指定按键对应的自检命令符;
确定所述自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;
确定多个所述预设检测进程对应的预设检测优先级;
将多个所述预设检测优先级确定为所述预设自检顺序,并对所述指定软件程序和/或所述指定硬件进行故障检测,
其中,任一所述预设检测进程对应于一个所述指定软件程序或一个所述指定硬件。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的故障自检方法,其特征在于,还包括:
检测对所述多个指定按键的触控操作;
判断对所述触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;
在判定所述按压持续时长大于或等于所述预设时长时,确定所述触控操作有效,并记作所述按压操作。
5.根据权利要求4所述的故障自检方法,其特征在于,
所述预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的故障自检方法,其特征在于,
所述指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的故障自检方法,其特征在于,还包括:
在检测到任一所述指定软件程序和/或任一所述指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定所述检测信息为故障信息;
生成与所述故障信息对应的故障提示信息,
其中,所述故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
8.根据权利要求7所述的故障自检方法,其特征在于,还包括:
将所述故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
9.一种故障自检装置,其特征在于,包括:
检测单元,用于响应于对多个指定按键的按压操作,按照预设自检顺序对指定软件程序和/或指定硬件进行故障检测。
10.根据权利要求9所述的故障自检装置,其特征在于,还包括:
确定单元,用于响应于对所述多个指定按键的按压操作,确定所述多个指定按键与所述指定软件程序和/或所述指定硬件之间的对应关系;
获取单元,用于获取所述指定软件程序和/或所述指定硬件的预设检测优先级;
所述检测单元还用于:将所述预设检测优先级确定为所述预设自检顺序,并对所述指定软件程序和/或所述指定硬件进行故障检测,
其中,所述对应关系包括所述多个指定按键中的任一按键与任一所述指定硬件之间的第一对应关系,和/或所述任一按键与任一所述指定软件程序之间的第二对应关系,和/或所述多个指定按键中的任意组合按键与任一所述指定硬件之间的第三对应关系,和/或所述任意组合按键与任一所述指定软件程序之间的第四对应关系。
11.根据权利要求9所述的故障自检装置,其特征在于,
所述确定单元还用于:响应于对所述多个指定按键的按压操作,确定所述多个指定按键对应的自检命令符;
所述确定单元还用于:确定所述自检命令符与多个预设检测进程之间的对应关系;
所述确定单元还用于:确定多个所述预设检测进程对应的预设检测优先级;
所述检测单元还用于:将多个所述预设检测优先级确定为所述预设自检顺序,并对所述指定软件程序和/或所述指定硬件进行故障检测,
其中,任一所述预设检测进程对应于一个所述指定软件程序或一个所述指定硬件。
12.根据权利要求9至11中任一项所述的故障自检装置,其特征在于,
所述检测单元还用于:检测对所述多个指定按键的触控操作;
所述故障自检装置还包括:
判断单元,用于判断对所述触控操作的按压持续时长是否大于或等于预设时长;
所述确定单元还用于:在判定所述按压持续时长大于或等于所述预设时长时,确定所述触控操作有效,并记作所述按压操作。
13.根据权利要求12所述的故障自检装置,其特征在于,
所述预设时长的取值范围为0.01秒~10秒。
14.根据权利要求9至12中任一项所述的故障自检装置,其特征在于,
所述指定硬件包括触控显示面板组件、指示灯组件、蜂鸣器组件、传感器组件、加热组件、搅拌组件和通信组件中的至少一种。
15.根据权利要求9至12中任一项所述的故障自检装置,其特征在于,
所述确定单元还用于:在检测到任一所述指定软件程序和/或任一所述指定硬件的检测信息与预设检测信息不匹配时,确定所述检测信息为故障信息;
所述故障自检装置还包括:
生成单元,用于生成与所述故障信息对应的故障提示信息,
其中,所述故障提示信息包括故障的指定软件程序和故障的指定硬件。
16.根据权利要求15所述的故障自检装置,其特征在于,还包括:
发送单元,用于将所述故障提示信息发送至关联的移动终端和/或服务器。
17.一种电器设备,所述电器设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,
所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8中任一项故障自检方法限定的步骤;
和/或包括如权利要求9至16中任一项所述的故障自检装置。
18.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,
所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项故障自检方法限定的步骤。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110647434A (zh) * 2019-09-29 2020-01-03 京信通信系统(中国)有限公司 硬件自检方法、装置、通信设备和存储介质
CN111427328A (zh) * 2020-01-22 2020-07-17 杭州鸿雁电器有限公司 一种降低家居系统故障的方法
CN113702725A (zh) * 2020-05-20 2021-11-26 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 家用电器的测试方法、装置、家用电器及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE31864E (en) * 1976-12-10 1985-04-09 Texas Instruments Incorporated Self-test feature for appliance or electronic systems operated by microprocessor
CN102316212A (zh) * 2010-07-06 2012-01-11 上海闻泰电子科技有限公司 一种实现手机自动测试的方法
CN102759176A (zh) * 2012-07-18 2012-10-31 广东志高空调有限公司 一种空调器的智能自检方法
CN105486524A (zh) * 2015-11-24 2016-04-13 安徽江淮汽车股份有限公司 汽车空调控制面板故障诊断系统及方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE31864E (en) * 1976-12-10 1985-04-09 Texas Instruments Incorporated Self-test feature for appliance or electronic systems operated by microprocessor
CN102316212A (zh) * 2010-07-06 2012-01-11 上海闻泰电子科技有限公司 一种实现手机自动测试的方法
CN102759176A (zh) * 2012-07-18 2012-10-31 广东志高空调有限公司 一种空调器的智能自检方法
CN105486524A (zh) * 2015-11-24 2016-04-13 安徽江淮汽车股份有限公司 汽车空调控制面板故障诊断系统及方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110647434A (zh) * 2019-09-29 2020-01-03 京信通信系统(中国)有限公司 硬件自检方法、装置、通信设备和存储介质
CN111427328A (zh) * 2020-01-22 2020-07-17 杭州鸿雁电器有限公司 一种降低家居系统故障的方法
CN113702725A (zh) * 2020-05-20 2021-11-26 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 家用电器的测试方法、装置、家用电器及存储介质
CN113702725B (zh) * 2020-05-20 2024-02-13 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 家用电器的测试方法、装置、家用电器及存储介质

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